生物免疫方法
科學家研究發現,屬於生物學領域的三明治免疫測定法能用於有機偶聯反應中化學催化劑的高通量篩選。生物學家在哪裡能不使用由化學家開發出的大量化學合成方法和化學小分子呢?遺憾的是,這種機會並不是對等的,因為在現實的科學研究中,生物學領域使用的實驗工具很少被用來解決純化學問題。
法國原子能委員會的FredericTaran一直試圖打破這種不平衡,他想表明生物學中使用的化驗方法實際上也具有化學方面的用途。他說:“我對免疫測定在化學分析方面的套用潛力很是著迷,它們能對複雜混合物中的一種特定產物進行直接的測定而並不留下任何'污跡’,而且它是快速、精確和靈敏的......它具有化學家進行化學分析時所需要的各種特性!”
免疫測定法
具體而言,三明治免疫測定法,生物學家更多地稱其為酶關聯免疫吸收劑法(ELISA),使用了兩種可以在單一抗原上識別出獨特的抗原結合決定基的單克隆抗體。一種抗體被固定在一種固體支持物上;另一種抗體則與一種能將底物改造得更易檢測的生物酶形成共軛關係。Taran及其同事將這種思路進一步擴展,希望能對有關化學鍵形成的有機偶聯反應進行檢測。他們收集了一些化學抗體以識別那些和化學反應基團有關的小分子標記物。在允許化學反應繼續進行之後,他們用ELISA方法對這些未加處理的反應混合物進行了分析;他們還通過監測酶和底物向目標產品的轉化,以檢測化學鍵的形成。作為化學家,Taran及其同事對開發高通量篩選方法以便能合成催化劑具有濃厚的興趣;他們揭示,三明治免疫測定法能被用作一種極端快速、靈敏和普遍的催化劑篩選法,而這些催化劑能夠引發在反應物之間形成化學鍵。很明顯,很多化學反應可在一個微孔盤上同時進行篩選,所使用的是一個自動盤光吸收讀數器來對產物進行定量分析。
Taran希望他們的篩選方法能被在工業界工作的化學家看作一種有用的工具。他說;“很多化學家並不熟悉免疫測定技術,他們會經常誤以為這套技術建立起來很複雜。但我認為,這並不是實情;這套技術通常可用於回答那些在沒有大量投資作為研發支撐的情況中所面臨的化學問題。”